剪力墙洞口双连梁设计研究
1 引言 剪力墙洞口连梁的跨度较小,竖向荷载引起的弯矩所占比例很小。除承受少量重力荷载引起的弯矩作用外,主要承受水平地震与风荷载作用产生的弯矩与剪力。水平荷载作用的反弯点位于跨中,各截面所受剪力基本相同。为了实现“强剪弱弯”使连梁具有一定的延性,对于深连梁给出了连梁剪力设计值的增大系数。跨高比小于 2.5 的剪力墙连梁,在进行抗震设计时,为了降低地震剪力,采用较大幅度的连梁刚度折减以降低连梁的作用剪力。在高层建筑框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构中,当剪力墙长度过大时存在的问题较多:墙体刚度过大,受力集中,墙体高宽比较小,结构抗震延性差,且与框架的剪力分配不合理。连梁受截面抗剪承载力控制,减小刚度将带来抗侧力刚度的不足。
一文搞懂低应变法!
低应变法 低应变动力试桩法主要用于桩的完整性检测,根据激振方式的不同,又可分为反射波法(小锤敲击法)、机械阻抗法、水电效应法和共振法等数种。目前研究和应用的比较多的低应变动测方法主要是反射波法。 现场测试示意图 本方法对桩身缺陷程度只作定性判断。对于桩身不同类型的缺陷,反射波测试信号中主要反映出桩身阻抗减小的信息,缺陷性质往往较难区分。 基本原理:反射波法是建立在一维波动理论基础上,将桩假设为一维弹性连续杆,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,波阻抗将发生变化,产生反射波,通过安装在桩顶的传感器接收反射信号,对接收的反射信号进行放大、滤波和数据处理,可以识别来自桩身不同部位的反射信息。利用波在桩体内传播时纵波波速、桩长与反射时间之间的对应关系,通过对反射信息的分析计算,判断桩身混凝土的完整性及根据平均波速校核桩的实际长度,判定桩身缺陷程度及位置。